Cтраница 3
![]() |
Частотная характеристика усилителя коррекции ( Л /. [31] |
Усилитель мощности выполнен по бестрансформаторной схеме с гальванической связью транзисторов и с глубокой ОС, обеспечивающей высокое постоянство режимов, коэффициента усиления и малые нелинейные искажения. [32]
Усилитель мощности собран по типовой бестрансформаторной схеме с симметричным питанием. [33]
Выходной каскад собран по двухтактной бестрансформаторной схеме на транзисторах VT9 и VT11 одного типа проводимости. [34]
Выходной каскад выполнен по двухтактной бестрансформаторной схеме с переключающим диодом. В первую половину прямого хода ( от верха экрана до середины) открыт и пропускает ток в ОК транзистор VT8 по цепи: источник напряжения 28 В диод VD6, коллекторный и эмит-герный переходы транзистора VT8, резистор R33, конденсатор С17, контакт 5 соединителя XI ( A3), соединительная плата, модуль строчной развертки, кадровые ОК и снова после соединительной платы контакт 2 соединителя XI ( A3), резисторы R28, R27, корпус. [35]
![]() |
Схема выходного двухтактного каскада на транзисторах П202. [36] |
В чем состоят основные особенности бестрансформаторной схемы связи ( с катодной нагрузкой) между предоконечной и выходной ступенями усилителя. [37]
Существует большое количество различных модификаций бестрансформаторных схем включения вибропреобразователей. Однако наибольшее распространение среди них получила схема рис. 7 - 4, которая в основном применяется в усилителях постоянного тока моделирующих установок. Здесь модуляция осуществляется периодическим закорачиванием входа усилителя контактом вибропреобразователя. Второй контакт в таких случаях обычно используется для демодуляции выходного напряжения, и тем самым обеспечивается создание усилителя постоянного тока по схеме модулятор - усилитель - демодулятор с помощью одного вибропреобразователя. [38]
Усилитель мощности УЗЧ-10-25 собран по бестрансформаторной схеме с гальванической связью всех транзисторов с глубокой ОС, обеспечивающей высокую стабильность режимов, коэффициента усиления и минимальных нелинейных искажений. [39]
Выходной каскад генератора собран по двухтактной бестрансформаторной схеме на транзисторах Т19 и Т20 типа ГТ403Б, что позволяет получить трехкратный выигрыш по мощности, потребляемой выходным каскадом. Транзисторы Т19 я Т20 закреплены на радиаторах, которые существенно облегчают их тепловой режим. Отклоняющая система подсоединяется к выходному каскаду и к средней точке двух последовательно соединенных конденсаторов фильтра. Это позволяет исключить протекание паразитного постоянного тока через отклоняющую систему, что приводит к смещению растра и появлению темных углов на изображении. [40]
Оконечный усилитель мощности выполнен по двухтактной бестрансформаторной схеме с параллельным включением нагрузки. [41]
УНЧ выполнен на десяти транзисторах по бестрансформаторной схеме с отрицательными и положительными обратными связями. [42]
Оконечный каскад УНЧ целесообразно выполнять по двухтактной бестрансформаторной схеме с последовательным питанием транзисторов. Такой каскад вносит меньшие частотные и фазовые искажения, чем каскад с трансформаторами. Транзисторы обычно работают в режиме АВ. [43]
![]() |
Преобразователь для реверсивного электропривода, выполненный по мостовой трехфазной схеме. [44] |
Поэтому уравнительные напряжения и токи в мостовой бестрансформаторной схеме каждого контура рассчитывают по аналогии с трехфазной встречно-параллельной схемой. [45]